FTTx · PON/OLT · WISP/FWA · middle mile

Aggregazione broadband sull'hardware aperto che sceglie.

Il router di aggregazione broadband trasporta il traffico degli abbonati FTTx, PON, WISP e fixed wireless dall'OLT e dall'edge delle torri fino al core IP. IP Infusion lo fornisce completo su hardware aperto Edgecore o UfiSpace validato con OcNOS-SP, shaping per abbonato, silicio deep-buffer per i microburst PON e una middle mile SR-MPLS, con supporto in un unico contratto.

Comprovato in produzione

Operatori che aggregano broadband su router aperti completi.

ISP rurali, WISP e operatori municipali aggregano oggi in produzione il broadband su router aperti completi, negli scenari FTTx, WISP, MDU e middle-mile.

"OcNOS e l'hardware UfiSpace ci hanno offerto il perfetto equilibrio tra prezzo, prestazioni e disponibilità per l'espansione della banda larga nelle aree rurali. L'esperienza di RocNet e il suo supporto diretto hanno reso la transizione senza intoppi, e il ricco set di funzionalità della soluzione ci garantisce di poter soddisfare le esigenze delle nostre comunità." TJ Scott, Chief Operating Officer e General Manager, Broadlinc

OcNOS-SP è in produzione in 600+ reti di operatori in oltre 60 paesi, su uno stack di routing in produzione dal 1999.

Dove si colloca

Dove si colloca l'aggregazione broadband nella rete.

Il router di aggregazione si colloca tra l'edge abbonato e l'IP core. Trasporta il traffico FTTx e PON dall'OLT e il traffico WISP e fixed-wireless dalla torre, modella ogni servizio abbonato e lo passa al middle mile SR-MPLS verso il core e l'edge internet.

Architettura di accesso broadband: peering internet attraverso il middle mile e l'aggregazione fino al bordo OLT dell'abbonato
Broadband Access: percorso end-to-end dal peering internet attraverso middle-mile e aggregazione fino al bordo abbonato OLT.

Il router di aggregazione trasporta quattro scenari di accesso. Ciascuno è una costruzione autonoma che la stessa immagine router supporta, concessa in licenza e dimensionata per edge di accesso.

Aggregazione uplink-OLT

Il router aggrega il traffico FTTx e XGS-PON sull'uplink OLT, applicando shaping per VLAN di servizio così che ogni servizio degli abbonati sia sottoposto a shaping, con silicio deep-buffer che assorbe i microburst PON. DIGI utilizza OcNOS per l'aggregazione OLT.

Aggregazione torre e POP

Un WISP continua a inoltrare il traffico anche quando un percorso di backhaul si degrada. Il router concentra il traffico fixed wireless di ogni torre nel POP, ripartisce il carico sugli uplink dal POP al core con SR ECMP, e rileva un backhaul in avaria in pochi millisecondi con BFD. Per l'aspetto 5G-FWA, consultate il mobile transport.

Handoff middle-mile

Il router trasporta traffico rurale e municipale su un SR-MPLS middle mile che reinstrada il traffico attorno a un link guasto nel data plane. Per i collegamenti routed optical 400G ZR e ZR+, consultate la soluzione IPoDWDM.

Handoff di peering

All'edge internet il router di aggregazione effettua l'handoff verso il livello di peering. La tabella BGP internet completa, il transito e il peering sono la soluzione IP core e peering.

Shaping per-abbonato

Modellate il traffico abbonato sull'uplink OLT.

Il router modella il traffico in tre livelli sull'uplink OLT: la porta fisica, ogni VLAN di servizio e ogni coda abbonato all'interno della VLAN. OcNOS-SP gestisce shaping e scheduling, e il merchant silicon deep-buffer assorbe i microburst PON tra i livelli.

La gerarchia di shaping

Tre livelli di shaping su un unico uplink OLT.

Lo shaping si nidifica in tre livelli sul router di aggregazione: la porta fisica imposta la capacità totale di uplink, ogni VLAN di servizio sotto di essa viene modellata, e ogni coda abbonato all'interno di una VLAN viene modellata e schedulata.

Gerarchia di shaping per abbonato sul router di aggregazione a banda larga: la porta di uplink fisica dell'OLT modella la capacità totale, ogni VLAN di servizio sottostante viene modellata, e ogni coda di abbonato all'interno di una VLAN viene modellata e schedulata con WRED e WRR, WFQ o priorità stretta.
Tre livelli di shaping su un uplink OLT: la porta modella la capacità totale, ogni VLAN di servizio viene modellata, e ogni coda di abbonato viene modellata e schedulata con WRED e WRR, WFQ o priorità stretta. Concettuale, non in scala.

Shaping VLAN per-porta e per-servizio

Il router applica per-queue and per-port shaping sull'uplink, poi shaping per VLAN di servizio che mappa i servizi sulle VLAN e applica lo shaping a ciascuna VLAN, così che ogni servizio residenziale, business o wholesale ottenga la propria velocità garantita.

WRED e scheduling per-coda

Il traffico abbonato sensibile alla latenza mantiene la sua priorità anche quando l'uplink è congestionato. Weighted Random Early Detection (WRED) attenua la congestione prima che il buffer si riempia, e il router schedula ogni coda degli abbonati con WRR, WFQ o priorità stretta, così che le sessioni vocali e interattive restino davanti al traffico bulk sotto carico.

Silicio deep-buffer per i burst PON

Il livello di aggregazione usa deep-buffer merchant silicon di classe Jericho e Qumran, così che il traffico upstream a burst degli abbonati GPON e XGS-PON venga assorbito anziché scartato quando molti abbonati trasmettono contemporaneamente.

QoS come un'unica policy sul router

Un unico design di shaping copre ogni servizio, comunque arrivi al router. QoS Layer 2 e Layer 3, QoS di subinterfaccia e statistiche class-map condividono un unico modello di policy coerente, così un servizio su una VLAN, una subinterfaccia o una porta instradata viene modellato allo stesso modo.

Abbinate le funzionalità di shaping e QoS al vostro hardware nell' matrice delle funzionalità →

Funzionalità

Capacità di aggregazione, ciascuna nella feature matrix.

Un unico router trasporta l'intero edge abbonati nel core, così non c'è un box separato per tipo di accesso. Aggrega su pseudowire EVPN-VXLAN e MPLS, effettua l'handoff verso un middle mile SR-MPLS e mantiene resiliente il backhaul WISP e FWA. Ogni capacità qui sotto è verificabile nella feature matrix, e il ruolo nudo di aggregazione metro e switch L3 è la soluzione metro Ethernet.

Aggregazione EVPN-VXLAN e MPLS

Ogni servizio abbonato viaggia su un unico fabric di aggregazione verso il core, qualunque sia l'edge di accesso. Il router unisce gli uplink FTTx, OLT e di torre in EVPN-VXLAN o MPLS L2/L3 pseudowire (VPLS, VPWS, L3VPN) verso il core. Consultate EVPN, oppure il ruolo di sola aggregazione metro e switch L3 in Ethernet metropolitana.

Handoff verso il middle mile SR-MPLS

Il traffico abbonato aggregato effettua l'handoff verso un SR-MPLS middle mile che lo trasporta fino al core con un rapido recupero dai guasti nel data plane. Il trasporto middle mile è trattato più avanti.

Resilienza del backhaul WISP e FWA

Un WISP o una rete fixed-wireless continua a inoltrare il traffico quando un percorso di backhaul si degrada. SR ECMP ripartisce il carico su più uplink di torri e POP, BFD rileva un percorso in avaria in pochi millisecondi, e VRRP con graceful restart mantiene attivo il gateway. Qui BGP serve solo per il multi-uplink WISP e FWA; la tabella BGP Internet completa appartiene al livello Core IP e peering .

Concentra ogni torre nel POP

Ogni torre effettua il backhaul dei suoi abbonati fixed-wireless verso il POP, e il router di aggregazione concentra quei feed di torre sugli uplink POP-verso-core. La stessa immagine router e lo stesso design QoS trasportano un POP WISP che trasporta un sito OLT FTTx, così un operatore che gestisce entrambi i tipi di accesso costruisce su un'unica piattaforma.

ECMP sugli uplink, BFD su ogni percorso

SR ECMP distribuisce il traffico dal POP al core su tutti gli uplink disponibili anziché vincolarlo a uno solo, e BFD (single-hop, multi-hop e su IS-IS, OSPF e BGP) monitora ogni percorso, così che un backhaul degradato venga rilevato e aggirato in pochi millisecondi. Celerity e WispWest hanno migrato in questo modo una rete MikroTik e Juniper a OcNOS-SP su UfiSpace in tre stati.

Ruoli di aggregazione broadband su OcNOS-SP. Ultima verifica: lug 2026.
Scenario di accesso Ruolo che il router svolge Funzionalità propria Livello di piattaforma
FTTx / XGS-PON Aggregazione uplink OLT Shaping VLAN per-servizio, silicio deep-buffer Livello di aggregazione Edgecore / UfiSpace
WISP / FWA Aggregazione torre / POP SR ECMP multi-uplink, BFD Edgecore / UfiSpace
Municipale / rurale Handoff middle-mile Trasporto middle-mile SR-MPLS (dettagli →) UfiSpace S9500-22XST / S9600-56DX o Edgecore CSR310 / AGR400
Edge internet ISP Handoff di peering Consultate IP core & peering (dettagli →) Di competenza di IP core & peering

Juniper, MikroTik e altri nomi sono marchi dei rispettivi proprietari. IP Infusion non è affiliata né approvata da loro. Abbini ogni capacità all'hardware nell' matrice delle funzionalità.

Middle mile e finanziamento

Raggiungi abbonati rurali e municipali su trasporto middle-mile aperto.

Il router esegue un SR-MPLS middle mile con TI-LFA fast reroute, così che una rete rurale o municipale trasporti il traffico degli abbonati fino al core con recupero nel data plane. Broadlinc utilizza questo schema con OcNOS-SP MPLS e UfiSpace per una rete fixed wireless rurale in Kentucky.

SR-MPLS con TI-LFA sotto i 50ms

IS-IS con estensioni SR trasporta il traffico abbonato aggregato verso il core, e TI-LFA precalcola un percorso di backup loop-free, così che il guasto di un link della middle mile venga reinstradato in meno di 50 ms. Per i collegamenti routed optical 400G ZR e ZR+, consultate IPoDWDM.

Catena di fornitura aperta per costruzioni finanziate

Un operatore rurale o finanziato a livello federale può acquistare il router di aggregazione da più di un fornitore aperto compatibile con gli USA, Edgecore o UfiSpace, così che una rete non sia legata alla supply chain o ai tempi di consegna di un unico fornitore. L'hardware e il software OcNOS-SP si aggiornano con cicli indipendenti.

Espandi le licenze man mano che gli abbonati si connettono

Le licenze OcNOS-SP salgono da Da IPBASE a MPLS fino a PLUS man mano che la rete aggiunge MPLS e altri servizi, senza sostituire l'hardware, così un piccolo ISP parte leggero e fa crescere il router sul posto all'aumentare degli abbonati.

Piattaforme aperte, un unico sistema supportato

IP Infusion convalida, preinstalla e supporta il router come un unico sistema su un ampio set di piattaforme aperte, così una costruzione finanziata viene consegnata come una combinazione supportata anziché un progetto di auto-integrazione. Questo è l'approccio delle reti service provider all'edge di accesso.

Dimensionamento della piattaforma

Dimensionate il router di aggregazione all'edge di accesso.

IP Infusion fornisce il router di aggregazione su 40+ piattaforme qualificate di Edgecore e UfiSpace, ciascuna qualificata in laboratorio per ogni stepping dell'ASIC con OcNOS-SP precaricato. Un WISP o un POP rurale si dimensiona su un livello compatto; l'aggregazione FTTx regionale e metro convergente si dimensiona in base alla capacità e al silicio deep-buffer.

Router di aggregazione convalidati per livello di accesso. Ultima verifica: lug 2026.
Livello di accesso Router validato Silicio e capacità Perché si adatta al livello
WISP / POP rurale
Router di aggregazione compatto UfiSpace S9500-22XSTUfiSpace S9500-22XST
Broadcom Qumran AX (BCM88470), 300 Gbps, per temperature estese Compatto, con protezione termica, aggregazione per una torre, un POP o un armadio rurale dove spazio e ambiente sono vincolati.
WISP / POP rurale
Router di aggregazione compatto Edgecore AS7315-27X CSR310Edgecore AS7315-27X (CSR310)
Broadcom Qumran AX (BCM88470), 300 Gbps, 20×10G + 4×25G + 3×100G Il router di aggregazione compatto Edgecore sullo stesso silicio Qumran AX per un POP o un armadio rurale.
Aggregazione FTTx / OLT regionale
Router di aggregazione UfiSpace S9600-56DX, 4,8 TbpsUfiSpace S9600-56DX
Broadcom Qumran 2C (BCM88820), 4.8 Tbps, 8×400G + 48×100G Aggrega molti uplink OLT con 400G verso il core. Anche il livello di aggregazione metro, vedere Ethernet metropolitana.
Aggregazione FTTx / OLT regionale
Router di aggregazione Edgecore AS7946-30XB AGR400, 2,4 TbpsEdgecore AS7946-30XB (AGR400)
Broadcom Qumran 2C (BCM88820), 2.4 Tbps, 4×400G + 22×100G Il router di aggregazione Edgecore Qumran 2C con handoff 400G verso il core, per siti FTTx e OLT regionali.
Aggregazione metro convergente
Router di aggregazione di livello superiore UfiSpace S9610-36D, 14,4 TbpsUfiSpace S9610-36D
Broadcom Jericho2C+ (BCM88850), 14.4 Tbps, 36×400G, silicio deep-buffer Massima capacità con silicio deep-buffer per i microburst PON e alimentazione e ventole ridondanti hot-swappable per un sito di aggregazione convergente.
Aggregazione metro convergente
Router di aggregazione Edgecore AS9947-36XKB AGR560, 7,2 Tbps, deep bufferEdgecore AS9947-36XKB (AGR560)
Broadcom Jericho2C+ (BCM88850), 7.2 Tbps, 12×400G + 24×100G, silicio deep-buffer Il router di aggregazione deep-buffer Edgecore sullo stesso silicio Jericho2C+ per un sito metro convergente.

Consultate ogni piattaforma convalidata nell' elenco di compatibilità hardware, e abbina le funzionalità all'hardware nella matrice delle funzionalità.

Come dimensionare il router di aggregazione

  • POP di piccolo ISP o WISP. Dimensionate un livello compatto da 300 Gbps per una torre, un POP o un armadio rurale, con protezione termica dove l'ambiente lo richiede.
  • Aggregazione FTTx e OLT regionale. Dimensionate il livello da 4.8 Tbps per aggregare molti uplink OLT con handoff 400G verso il core.
  • Aggregazione metro convergente. Dimensionate il livello da 14.4 Tbps con silicio deep-buffer dove i microburst PON e più tipi di accesso convergono su un unico sito.
  • Espandi le licenze sul posto. Iniziate su IPBASE e salite a MPLS e PLUS man mano che la rete aggiunge servizi, senza sostituzione hardware.
  • Un unico contratto. IP Infusion convalida, preinstalla e supporta il router come un unico sistema, e l'hardware e il software si aggiornano su cicli indipendenti.
Configurazione

Modellate un servizio abbonato sull'uplink.

Modellare un servizio abbonato segue un unico pattern sul router: classificate il servizio, impostate una velocità modellata e uno scheduler in una policy, poi applicate la policy all'uplink. Lo scheletro qui sotto mostra la forma di quella policy; usate i comandi e le opzioni esatti per la vostra release dalla guida QoS di OcNOS-SP.

OcNOS-SP · policy di shaping (rappresentativa)
! Representative OcNOS-SP queuing policy for Qumran deep-buffer platforms.
! Queue ids, rates and thresholds vary by platform and release.
! 1. Classify the subscriber service by its egress queue
class-map type queuing subscriber-service
 match queue <queue-id>
! 2. Shape that service
policy-map type queuing shape-subscriber
 class type queuing subscriber-service
  shape <committed-rate> mbps
! 3. Apply the policy to the OLT uplink in the output direction
interface <uplink>
 service-policy type queuing output shape-subscriber

Cosa fa ogni passaggio

  1. Classificare. Una class-map di queuing seleziona il servizio dell'abbonato in base alla sua coda di uscita con match queue, così che ogni servizio possa essere sottoposto a shaping separatamente. Le classi possono anche fare match su cos e vlan.
  2. Shaping. Una policy-map di queuing imposta la velocità di shaping per quella classe con shape, in kbps, mbps o gbps.
  3. Applicare. service-policy type queuing output associa la policy all'uplink OLT in direzione di uscita, così che ogni servizio degli abbonati su quella porta sia sottoposto a shaping come previsto.
  4. VLAN per-servizio. Ripeti la classe e la policy per VLAN di servizio per modellare traffico residenziale, aziendale e wholesale in modo indipendente sullo stesso uplink.
  5. Prevenzione della congestione e scheduling. Nella policy di queuing predefinita della porta, WRED si imposta per coda con random-detect <min> mbytes <max> mbytes drop-probability <percent>, e lo scheduling a priorità stretta con priority level <0-7>.

Questi comandi seguono la OcNOS-SP 7.0 QoS Configuration Guide. ID delle code, velocità, soglie e numero di code supportate variano in base a piattaforma e release; verificate la forma esatta per la vostra piattaforma su documentation.ipinfusion.com. Per il funzionamento di policing, shaping, WRED e QoS gerarchico, consultate QoS e gestione del traffico.

Migrazione

Modernizza un anello L2 legacy verso IP/MPLS.

Effettui la migrazione graduale di un anello Layer 2 installato verso IP/MPLS ed EVPN-VXLAN su hardware aperto, interoperando con la rete installata così i servizi abbonati continuano a funzionare durante la migrazione. Race Communications sta migrando un anello L2 verso IP/MPLS su OcNOS in questo modo.

01 / Interoperabilità

Unisciti all'anello installato

Un nuovo router di aggregazione aperto forma adiacenze basate su standard con la rete installata, così partecipa all'anello esistente senza una riprogettazione. Race ha scelto OcNOS per le robuste implementazioni di protocollo su cui la sua rete già faceva affidamento.

02 / Introduci IP/MPLS

Aggiungi EVPN-VXLAN e trasporto MPLS

Il router aggiunge EVPN-VXLAN e MPLS L2/L3 come trasporto accanto al ring L2 legacy, così i nuovi servizi viaggiano su IP/MPLS mentre il ring installato continua a trasportare il proprio traffico. I due coesistono durante la transizione.

03 / Migra per segmento

Convertite l'anello segmento per segmento

Convertite ogni segmento dell'anello a IP/MPLS a turno, convalidando ciascuno prima che trasporti traffico abbonato di produzione. Graceful restart e TI-LFA mantengono i servizi in inoltro durante ogni sostituzione, e IP Infusion supporta il router a ogni passaggio.

È disponibile assistenza per la traduzione CLI da Cisco IOS-XR a OcNOS per accelerare la conversione della configurazione durante una migrazione.

Aperto vs proprietario

Router di aggregazione broadband aperto rispetto a uno chassis proprietario.

Gli operatori chiedono se un box aperto possa applicare lo shaping al traffico degli abbonati con la stessa precisione di uno chassis edge proprietario. Può farlo, con QoS gerarchico per VLAN di servizio su scala di aggregazione, trasporto di aggregazione e reroute della middle mile, e l'hardware proviene da più fornitori con un unico contratto di supporto.

Router di aggregazione broadband aperto su OcNOS-SP rispetto a uno chassis proprietario. Ultima verifica: lug 2026.
Funzionalità / modello Router di aggregazione aperto (OcNOS-SP) Chassis proprietario (Cisco / Juniper / Nokia)
Shaping per-abbonato / per-servizio Shaping per-coda, per-porta e per-service-VLAN, WRED, WRR/WFQ/SP QoS specifica del fornitore, hardware del fornitore
Assorbimento microburst PON Merchant silicon Jericho / Qumran deep-buffer Buffer del fornitore, prezzi del fornitore
Trasporto di aggregazione EVPN-VXLAN e MPLS L2/L3 (VPLS / VPWS / L3VPN) Equivalenti proprietari
Trasporto middle-mile SR-MPLS con TI-LFA sotto i 50ms SR / MPLS proprietario
Backhaul WISP / FWA SR ECMP multi-uplink, BFD, VRRP, graceful restart Equivalenti dei fornitori
Approvvigionamento hardware 40+ piattaforme Edgecore / UfiSpace convalidate, aggiornabili in modo indipendente Chassis e ciclo di vita single-vendor
Licenze Da IPBASE progressivo a MPLS a PLUS, senza sostituzione hardware Bundle di licenze del fornitore
Modello di supporto Un unico fornitore possiede software, hardware e RMA sotto un unico contratto NOS e fornitori hardware separati, o un unico stack chiuso

Cisco, IOS-XR, Cisco 8000, Juniper, Junos, Nokia e SR OS sono marchi dei rispettivi proprietari. IP Infusion non è affiliata e non approva questi fornitori; il confronto riflette le capacità di OcNOS-SP verificabili nella matrice delle funzionalità. La terminazione degli abbonati è fuori ambito; se ne occupa la soluzione vBNG aperta.

Prima di provare

Domande che pone un architetto ISP.

Il router di aggregazione broadband trasporta il traffico abbonato FTTx, PON, WISP e fixed-wireless dall'OLT e dall'edge di torre verso l'IP core. IP Infusion lo fornisce completo su hardware Edgecore o UfiSpace convalidato con OcNOS-SP: shaping per-abbonato, silicio deep-buffer per i microburst PON, e un middle mile SR-MPLS, tutto supportato sotto un unico contratto.
Il router applica shaping per-coda e per-porta più shaping VLAN per-servizio, così i servizi sono mappati alle VLAN e ogni VLAN viene modellata sull'uplink OLT. OcNOS-SP aggiunge il congestion avoidance WRED e lo scheduling WRR, WFQ e priorità stretta per coda, e il merchant silicon deep-buffer assorbe i microburst GPON e XGS-PON.
Il router bilancia il carico su più uplink di torre e POP con SR ECMP e rileva i guasti di backhaul velocemente con BFD, così un WISP o una rete fixed-wireless resta attiva quando un collegamento si degrada. Per l'angolo fixed-wireless-access 5G, consulti la soluzione mobile transport su /solutions/mobile-transport/.
Il router esegue trasporto middle-mile SR-MPLS con fast reroute TI-LFA sotto i 50ms, così le costruzioni rurali e municipali trasportano il traffico abbonato verso il core con recupero rapido. Per collegamenti middle-mile routed-optical 400G ZR e ZR+, consultate la soluzione IPoDWDM su /solutions/ipodwdm/.
Sì. Effettui la migrazione graduale di un anello L2 installato verso IP/MPLS ed EVPN-VXLAN su hardware aperto, interoperando con la rete installata durante la migrazione così i servizi continuano a funzionare. Race Communications sta migrando un anello L2 verso IP/MPLS su OcNOS in questo modo.
Sì, all'edge internet il router di aggregazione effettua l'handoff verso il livello di peering. Quel livello core-e-peering, inclusa la tabella BGP internet completa, è la soluzione IP core e peering su /solutions/ip-core/.
No. OcNOS-SP è il livello di aggregazione e trasporto. Per la terminazione degli abbonati, IP Infusion collabora con soluzioni BNG virtuali dei partner, come netElastic vBNG, implementato insieme a OcNOS presso Amplex Internet. L'architettura vBNG aperta completa è la soluzione vBNG aperta su /solutions/vbng/.
IP Infusion fornisce un unico contratto di supporto che copre il software OcNOS-SP e l'hardware aperto convalidato: un unico percorso di escalation, una combinazione convalidata, un unico RMA. Continua a scegliere e a rinnovare il box e il software su cicli indipendenti.
Valutare OcNOS-SP

Mettete il router di aggregazione sul vostro hardware.

Scaricate la VM OcNOS e convalidate le funzionalità di aggregazione broadband di cui avete bisogno sull'hardware che scegliete.